丹尼斯·米斯特拉尔将军 1966 年出生于马赛,是一名圣西里安骑兵军官,属于汤姆·莫雷尔中尉级别(87 – 90 年)。他毕业于圣西尔大学国际关系专业,并拥有伦敦国王学院历史学学位和国防研究硕士学位。 2003年,他在联合三军指挥参谋学院(英国)学习后获得了参谋证书,并于2011年参加了高级军事研究中心第61届会议和国防高级研究中心第64届会议。在索米尔的装甲骑兵训练学校学习一年后,他在谢纳维埃的第三胸甲骑兵团和奥朗日的第一外籍骑兵团担任中尉。正是在这个团里,他指挥了一个作战中队,并在五年后担任了作战训练办公室主任。 2009年,他被任命为卡斯泰尔诺达里第4外籍军团团长。他在部队中轮流担任这些职务,还担任圣马克桑特国家现役士官学校的教员和陆军总参谋部的案件官员。他还曾担任里尔陆军司令部总参谋部的秘书长以及陆军总参谋部的办公室主任。他曾两次作为维和人员被派往前南斯拉夫、克罗地亚和萨拉热窝。他曾两次被派往马约特岛和科特迪瓦共和国,并于 2013 年在“薮猫行动”期间被派往马里。 2014 年至 2015 年期间,他驻扎在乍得,参与了“新月形沙丘行动”,在萨赫勒地区执行任务。 2017年8月1日被任命为准将,指挥驻塞内加尔法国部队和达喀尔防御基地。 2018年8月,他被任命为外籍军团指挥官,这是一支庞大的部队,他于2020年3月晋升为少将,并指挥该部队至2020年8月。2020年8月1日,他担任陆军参谋部空地作战副参谋长。 2023 年 8 月 1 日,他晋升为军团将军,并于当天被任命为里昂军事长官、东南防御与安全区总监兼东南陆区指挥官。陆军军团将军丹尼斯·米斯特拉尔是法国荣誉军团司令和国家功绩勋章获得者。他曾获得过五次军事勇气十字勋章。他已婚,有三个孩子。
di效力MRI利用水分子不同的运动来创建反映生物组织微结构的图像,以类似于虚拟活检的非侵入性方法。最初通过实现早期诊断和有效的干预措施,这种创新最初彻底改变了急性脑缺血的管理。随着时间的流逝,DI效率MRI已成为临床和研究环境中的基石,为组织完整性,结构异常和早期发现其他模式的变化提供了关键的见解。它在研究和医学方面有广泛的应用,尤其是在神经病学和肿瘤学用于癌症检测和治疗监测中。在不同的使用成像中的显着开发是二量张量成像(DTI),它允许在3D中映射脑白质连接。该技术在开放精神病学的新研究途径的同时,对脑部疾病,神经发生和衰老提供了更深入的了解。概括,扩散框架还将大脑功能和相对论理论的概念联系起来,提出意识是从大脑的4D连接组中作为5D全息构造而产生的,将神经活动与相对论的时空框架融合在一起。这些关键概念即将使用新开发的11.7T MRI扫描仪探索,从而实现了人脑的介绍成像。该扫描仪已成功捕获了大脑的体内图像前所未有的,没有观察到不良影响。这一突破为神经科学社区提供了一种强大的工具,可以以新的规模研究神经退行性和精神疾病。通过促进我们对大脑结构和功能的理解,该项目表明了超高领域MRI解决脑部疾病复杂性的潜力,从而进一步促进了科学知识和医学实践。
1 Alexey Dosovitskiy、Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov、Dirk Weissenborn、Xiaohua Zhai、Thomas Unterthiner、Mostafa Dehghani、Matthias Minderer、Georg Heigold、Sylvain Gelly、Jakob Uszkoreit、Neil Houlsby “一张图片胜过 16X16 个单词:用于大规模图像识别的 Transformers” arXiv:2010.11929v2 [cs.CV] 2021 年 6 月 3 日
TSUGE Tetsuya*、SATO Yukie*2、NAKAGAWA Hitoshi* *日本开放大学,日本千叶县美滨区若叶 2-11 号,邮编 261-8586 *2 金泽星陵大学,日本石川县金泽市御所町牛石 10-1 号,邮编 920-8620
特殊讲座Tokuron 2024.4-2025.3标题:对老化说:氧化还原药理学和精密医学教学人员:Chang Chen;日期和时间:2月27日,星期四,REIWA 5:45-17:15时间和日期:15:45-17:15,2月27日(THU.),2025年:医学研究大楼3楼,医学研究大楼3(3F)语言:英语摘要:人口老化已成为世界各地的重要问题抗氧化剂已被尝试用作抗衰老干预措施但是,临床结果仍然令人失望我们最近提出了精确氧化还原的概念,“ 5R”原理是抗氧化剂药理学的关键,即正确的物种,正确的位置,正确的时间,正确的水平和正确的目标作为氧化还原医学的指南我们的最新结果进一步验证了上述概念我们发现Ca 2+ /钙调蛋白依赖性蛋白激酶IIαs-硝化作用(SNO-CAMKIIα)在学习和记忆任务过程中会增加,而在自然衰老过程中则显着降低在主要的CAMKIIαS-硝基化位点(C280/289V)处于突变的小鼠暴露的认知障碍并减弱了长期增强(LTP)缺乏SNO-CAMKIIα会增加突触I(Syni)磷酸化,从而导致过度突触前释放概率,从而导致学习和记忆反应减少,而不仅在C280/289V小鼠中发生,而且在阿尔茨海默氏病(AD)小鼠和自然衰老的小鼠中也会发生根据“ 5R”原理,我们设计了一个胶分子,该胶分子精确地增加了SNO-CAMKIIα并成功挽救了小鼠的学习和记忆障碍。我们的发现表明,SNO-CAMKIIα的下调是一种新的机制,介导了与衰老有关的学习和记忆下降,并为氧化还原药理学和精密医学提供了新的灯光。有关发言人的信息:Chang Chen教授目前是中国科学院生物物理学研究所(CAS),CAS教授和CAS大学教授和Biomacromolecules国家实验室副主任(2012-20223)的首席研究员。她的主要研究兴趣是一氧化氮和s-硝酸(YL)ation和其他氧信号转导中的其他硫醇修饰。老化和相关疾病中的氧化还原调节;中药的机制。* *生体反応病理学
